• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


ทรานสฟอร์มเมอร์ต่อพื้นดิน/ต่อกลับเฟสสาม 11kV 22kV

  • Customization Three - phase 11kV 20kV 22kV 30kV grounding/earthing transformers Original Manufacturer
  • Customization Three - phase 11kV 20kV 22kV 30kV grounding/earthing transformers Original Manufacturer

คุณสมบัติหลัก

แบรนด์ ROCKWILL
หมายเลขรุ่น ทรานสฟอร์มเมอร์ต่อพื้นดิน/ต่อกลับเฟสสาม 11kV 22kV
แรงดันไฟฟ้ากำหนด 22kV
ความถี่กำหนด 50/60Hz
ซีรีส์ JDS

คำอธิบายผลิตภัณฑ์จากผู้จำหน่าย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

หม้อแปลงต่อกราวด์สามเฟส 11kV/22kV นี้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันกลาง โดยการสร้างจุดกลางเทียม มันสามารถบรรลุฟังก์ชันการป้องกันการต่อกราวด์ได้อย่างแม่นยำและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ของระบบจำหน่ายไฟฟ้า เมื่อเผชิญกับข้อผิดพลาดในการต่อกราวด์แบบเฟสเดียว มันสามารถจัดการกับข้อผิดพลาดเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการป้องกันที่แข็งแกร่งสำหรับการทำงานอย่างมั่นคงของระบบไฟฟ้าในเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกทางไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม และรับประกันการจ่ายไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า

คุณสมบัติ

  • การปรับแรงดันที่ยืดหยุ่น: รองรับระบบแรงดัน 11kV และ 22kV ตรงตามมาตรฐานของระบบไฟฟ้าแรงดันกลางที่พบบ่อย สามารถปรับใช้ได้หลากหลายกับสถานการณ์การใช้งานไฟฟ้าที่แตกต่างกัน และมีความเข้ากันได้สูง

  • การจัดการข้อผิดพลาดอัจฉริยะ: เมื่อเผชิญกับข้อผิดพลาดแบบเฟสเดียว มันจะควบคุมแรงดันเกินจากการต่อกราวด์ด้วยอาร์คอย่างรวดเร็ว ลดกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติลงอย่างมาก ลดความเสี่ยงของการเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการบำรุงรักษาระบบ

  • โครงสร้างที่เชื่อถือได้และแข็งแกร่ง: ใช้แกนเหล็กคุณภาพสูง การ намотка, устойчивая к износу, и прочный корпус. Эффективно противостоит воздействию агрессивных сред, таких как влага и пыль, обеспечивает длительную стабильную работу оборудования и снижает затраты на обслуживание.

  • การรับประกันความปลอดภัยอย่างครบวงจร: ให้การต่อกราวด์ที่จุดกลางอย่างมั่นคง ป้องกันการแกว่งของแรงดันและความผิดพลาดของฉนวนจากต้นทาง ปกป้องความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง และสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า

พารามิเตอร์เทคนิคหลัก

คำถามที่พบบ่อยสำหรับ
Q: ฟังก์ชันของอิมพีแดนซ์ลำดับศูนย์ของหม้อแปลงต่อกราวน์คืออะไร และช่วงที่พบบ่อยคือเท่าใด
A:

ความต้านทานลำดับศูนย์เป็นพารามิเตอร์สำคัญที่กำหนดขนาดของกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากปัญหาการต่อพื้น (ground fault current) ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความไวและความน่าเชื่อถือของระบบป้องกันวงจรไฟฟ้า มีหน้าที่ "ควบคุมความแรงของกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการขัดข้องอย่างแม่นยำ" — เพื่อให้แน่ใจว่ากระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการขัดข้องมีขนาดเพียงพอที่จะกระตุ้นการทำงานของระบบป้องกัน แต่ไม่มากเกินไปจนอาจทำให้อุปกรณ์เสียหาย

ความต้านทานลำดับศูนย์มักจะได้รับการปรับเทียบใน "โอห์มต่อเฟส" โดยมีช่วงที่พบบ่อยคือ 10-50 โอห์มต่อเฟส (ค่าเฉพาะต้องปรับแต่งตามวิธีการต่อพื้นและข้อกำหนดในการป้องกัน) ตัวอย่างเช่น ระบบต่อพื้นที่ใช้กระแสไฟฟ้าต่ำจำเป็นต้องเลือกความต้านทานที่สูงขึ้น (30-50 โอห์ม) เพื่อจำกัดกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการขัดข้อง ในขณะที่ระบบต่อพื้นที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงเลือกความต้านทานที่ต่ำลง (10-20 โอห์ม) เพื่อให้แน่ใจว่าระบบป้องกันทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือ พารามิเตอร์นี้ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการทดสอบและการระบุเครื่องหมายของ IEEE 32 และ IEC 60076-8
Q: มาตรฐานสำหรับ "เวลาที่สามารถทนทานต่อความเสียหาย" ของหม้อแปลงกราวด์/กราวด์และวิธีการเลือกให้เหมาะสมคืออะไร
A:

ระยะเวลาการทนทานต่อความเสียหายหมายถึงเวลาสูงสุดที่หม้อแปลงกราวด์สามารถทนทานต่อความเครียดทางความร้อนและเชิงกลที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าผิดปกติโดยไม่ได้รับความเสียหายภายใต้กำลังสั้นตามกำหนด การเป็นพื้นฐานหลักในการออกแบบฉนวนและโครงสร้าง มาตรฐาน IEEE 32 และ IEC 60076-5 ระบุประเภทของระยะเวลามาตรฐานสี่แบบ: ① 10 วินาที: เหมาะสำหรับระบบป้องกันที่ทำงานเร็ว (เช่น ระบบป้องกันด้วยการแยกความแตกต่างของแสง) ซึ่งสามารถแยกความเสียหายภายใน 10 วินาที; ② 30 วินาที: เป็นระดับการทนทานที่เป็นที่นิยมมากที่สุด เหมาะสำหรับเวลาการทำงานของระบบป้องกันวงจรจำหน่ายและระบบส่งไฟฟ้าส่วนใหญ่; ③ 60 วินาที: ใช้สำหรับระบบเก่าหรือระบบไฟฟ้าที่ซับซ้อนที่มีเวลาการทำงานของระบบป้องกันยาวนาน; ④ 1 ชั่วโมง: เฉพาะสำหรับระบบกราวด์ที่มีความต้านทานสูง ซึ่งกระแสไฟฟ้าผิดปกติน้อยแต่ต้องการการตรวจสอบระยะยาว

ในการเลือก ต้องปฏิบัติตามหลักการ "ระยะเวลาการทนทาน ≥ เวลาการทำงานของระบบป้องกัน + ความจำเป็นในการจัดการความเสียหาย" ตัวอย่างเช่น สำหรับระบบ 110kV ที่ใช้ระบบป้องกันกระแสเกินแบบทั่วไป เวลางานของระบบป้องกันประมาณ 15 วินาที ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีระยะเวลาการทนทาน 30 วินาที เพื่อป้องกันการไหม้ของอุปกรณ์เนื่องจากระยะเวลาการทนทานไม่เพียงพอ
Q: ความหมายของ "กำลังสั้น" ของหม้อแปลงต่อกราวด์คืออะไร และวิธีการกำหนดกำลังที่ระบุของมันอย่างไร
A:

"ความจุระยะสั้น" เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของหม้อแปลงดิน/การต่อลงดิน หมายถึงความสามารถในการขนส่งกระแสไฟฟ้าที่ผิดพลาดสูงสุดได้อย่างปลอดภัยภายในเวลาที่กำหนด (เช่น 30 วินาที) ซึ่งกำหนดโดยคุณสมบัติการทำงานของ "การทำงานในระยะสั้นระหว่างเกิดข้อผิดพลาดและโหลดเบาหรือไม่มีโหลดระหว่างการทำงานปกติ"

ความจุที่กำหนดต้องคำนวณโดยใช้สูตร: kVA=3×V×I โดย V คือแรงดันเฟสของระบบ และ I คือกระแสไฟฟ้าที่ผิดพลาดสูงสุด เช่น สำหรับระบบ 110kV (แรงดันเฟสประมาณ 63.5kV) หากกระแสไฟฟ้าที่ผิดพลาดสูงสุดคือ 100A ความจุระยะสั้น 30 วินาทีจะเป็น 3×63.5×100≈19050kVA (19.05MVA)
ระดับความจุตามมาตรฐานอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็นสองประเภท: ความจุเล็กแรงดันต่ำและกลาง (25kVA, 50kVA, 100kVA…1000kVA) และความจุใหญ่แรงดันสูง (1MVA, 2.5MVA…50MVA) โดยระดับ 50MVA ใช้เป็นหลักในระบบส่งไฟฟ้าแรงดันสูงขนาดใหญ่
Q: ระดับแรงดันที่ครอบคลุมของหม้อแปลงกราวด์คืออะไร และวิธีการเลือกโมเดลตามแรงดันระบบอย่างไร
A:

<meta />

ระดับแรงดันของหม้อแปลงต่อพื้น/ต่อกราวด์มีความสอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับแรงดันสายของระบบไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ ครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่แรงดันกลาง แรงดันสูง ไปจนถึงแรงดันสูงมาก หลักการจำแนกและเลือกมีดังนี้:
  • ช่วงแรงดัน: แรงดันกลาง (MV) 3.3kV-44kV (ทั่วไป 3.3kV, 6kV, 11kV, 15kV, 33kV), แรงดันสูง (HV) 66kV-150kV (หลัก 66kV, 110kV, 132kV), แรงดันสูงมาก (EHV) 220kV-400kV+ (เช่น 220kV, 330kV, 400kV) ทั้งหมดสอดคล้องกับข้อกำหนดแรงดันมาตรฐานของ IEC 60038 และ ANSI C84.1
  • หลักการเลือก: หัวใจคือ "การสอดคล้องแรงดัน + การปรับใช้ตามสถานการณ์" ① การสอดคล้องแรงดันอย่างแม่นยำ: แรงดันเรตติ้งของหม้อแปลงต่อพื้น/ต่อกราวด์ที่เลือกต้องสอดคล้องกับแรงดันสายของระบบ (เช่น ระบบ 110kV ต้องเลือกหม้อแปลงต่อพื้น/ต่อกราวด์ระดับ 110kV) เพื่อป้องกันการทะลุของฉนวนหรือไม่สอดคล้องของพารามิเตอร์; ② สำหรับสถานการณ์ภายในอาคารแรงดันต่ำและแรงดันกลาง ควรเลือกแบบแห้ง (เช่น ฉนวนเรซินสำหรับพื้นที่โรงงานเคมี 33kV) และสำหรับสถานการณ์ภายนอกอาคารแรงดันสูง ควรเลือกแบบแช่น้ำมัน (เช่น ชนิดแช่น้ำมัน ONAF สำหรับสถานีไฟฟ้าภายนอก 110kV); ③ สำหรับระบบแรงดันสูงมาก (220kV ขึ้นไป) ควรให้ความสำคัญกับพารามิเตอร์ความต้านทานลำดับศูนย์เพื่อให้สอดคล้องกับค่าตั้งค่าการป้องกันรีเลย์
รู้จักผู้จัดจำหน่ายของคุณ
ร้านค้าออนไลน์
อัตราการส่งมอบตรงเวลา
เวลาตอบสนอง
100.0%
≤4h
ภาพรวมของบริษัท
สถานที่ทำงาน: 108000m²m² พนักงานทั้งหมด: 700+ มูลค่าส่งออกสูงสุดประจำปี(ดอลลาร์): 150000000
สถานที่ทำงาน: 108000m²m²
พนักงานทั้งหมด: 700+
มูลค่าส่งออกสูงสุดประจำปี(ดอลลาร์): 150000000
บริการ
ประเภทธุรกิจ: ออกแบบ/ผลิต/การขาย
หมวดหมู่หลัก: อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง/หม้อแปลงไฟฟ้า
ผู้จัดการดูแลตลอดชีพ
บริการจัดการดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ การใช้งาน การบำรุงรักษา และบริการหลังการขาย เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของการดำเนินงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า การควบคุมอย่างต่อเนื่อง และการใช้ไฟฟ้าอย่างไร้กังวล
ซัพพลายเออร์อุปกรณ์ผ่านการรับรองคุณสมบัติแพลตฟอร์มและการประเมินด้านเทคนิค ทำให้มั่นใจในความสอดคล้อง มืออาชีพ และความน่าเชื่อถือตั้งแต่ต้นทาง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

  • ตัวแปลงสัญญาณกราวด์อัจฉริยะสำหรับการสนับสนุนระบบไฟฟ้าบนเกาะ
    1. พื้นหลังโครงการโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจาย (PV) และโครงการจัดเก็บพลังงานกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วทั่วเวียดนามและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ยังคงเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ:1.1 ความไม่เสถียรของโครงข่ายไฟฟ้า:โครงข่ายไฟฟ้าของเวียดนามประสบกับการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง (โดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรมภาคเหนือ) ในปี 2023 การขาดแคลนพลังงานจากถ่านหินทำให้เกิดภาวะไฟฟ้าดับขนาดใหญ่ ส่งผลให้สูญเสียรายได้มากกว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ระบบ PV แบบดั้งเดิมไม่มีความสามารถในการจัดการการต่อศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ ทำ
    12/18/2025
  • ฟังก์ชันและวิธีการเลือกทรานส์ฟอร์เมอร์ต่อกราวนด์ในสถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
    1.การตั้งจุดกลางและเสถียรภาพของระบบในสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การแปลงไฟฟ้าภาคพื้นดินสามารถสร้างจุดกลางของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามข้อกำหนดทางไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง จุดกลางนี้จะช่วยให้ระบบคงความเสถียรในระหว่างเหตุขัดข้องแบบไม่สมมาตร ทำหน้าที่เหมือน "ตัวปรับความเสถียร" สำหรับระบบไฟฟ้าทั้งหมด2.ความสามารถในการจำกัดแรงดันเกินสำหรับสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การแปลงไฟฟ้าภาคพื้นดินสามารถจำกัดแรงดันเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปแล้วสามารถควบคุมระดับแรงดันเกินภายใน 2.6 เท่าของแรงดันระบบเรตติ้ง ล
    12/17/2025
  • การตั้งค่าการป้องกันหม้อแปลง: คู่มือลำดับศูนย์และแรงดันเกิน
    1. การป้องกันกระแสเกินลำดับศูนย์ค่ากระแสปฏิบัติการสำหรับการป้องกันกระแสเกินลำดับศูนย์ของหม้อแปลงต่อพื้นโดยทั่วไปจะกำหนดตามกระแสเรตติ้งของหม้อแปลงและกระแสลำดับศูนย์สูงสุดที่ยอมรับได้ในระหว่างความผิดปกติของระบบต่อพื้น ช่วงการตั้งค่าทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 0.1 ถึง 0.3 เท่าของกระแสเรตติ้ง โดยเวลาปฏิบัติการมักตั้งไว้ระหว่าง 0.5 ถึง 1 วินาที เพื่อขจัดความผิดปกติของระบบต่อพื้นอย่างรวดเร็ว2. การป้องกันแรงดันเกินการป้องกันแรงดันเกินเป็นส่วนสำคัญของการกำหนดค่าการป้องกันหม้อแปลงต่อพื้น สำหรับระบบที่กลางไม่ต่อพ
    12/17/2025
  • การป้องกันไฟฟ้า: หม้อแปลงกราวด์และชาร์จบัส
    1. ระบบกราวด์ความต้านทานสูงการกราวด์ด้วยความต้านทานสูงสามารถจำกัดกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากความผิดปกติของกราวด์และลดแรงดันไฟฟ้าเกินที่เกิดจากการกราวด์ได้อย่างเหมาะสม แต่ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อตัวต้านทานค่าสูงขนาดใหญ่โดยตรงระหว่างจุดกลางของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับพื้นดิน แทนที่จะใช้ตัวต้านทานขนาดเล็กพร้อมกับหม้อแปลงกราวด์ วงจรปฐมภูมิของหม้อแปลงกราวด์เชื่อมต่อระหว่างจุดกลางกับพื้นดิน ในขณะที่วงจรทุติยภูมิเชื่อมต่อกับตัวต้านทานขนาดเล็ก ตามสูตรความต้านทานที่เห็นบนฝั่งปฐมภูมิเท่ากับความต้านทานบนฝั่งทุติยภูมิคู
    12/17/2025
  • วิธีการต่อสายและพารามิเตอร์ของหม้อแปลงกราวด์
    การกำหนดค่าขดลวดของหม้อแปลงกราวน์หม้อแปลงกราวน์ถูกแบ่งตามการเชื่อมต่อขดลวดเป็นสองประเภท: ZNyn (zagzag) หรือ YNd จุดกลางของพวกมันสามารถเชื่อมต่อกับคอยล์กำจัดอาร์ก หรือตัวต้านทานกราวน์ได้ ปัจจุบัน หม้อแปลงกราวน์แบบ zagzag (Z-type) ที่เชื่อมต่อกับคอยล์กำจัดอาร์ก หรือตัวต้านทานค่าต่ำใช้งานอยู่มากกว่า1. หม้อแปลงกราวน์แบบ Z-Typeหม้อแปลงกราวน์แบบ Z มีทั้งแบบแช่น้ำมันและแบบแห้ง ในจำนวนนี้ แบบหล่อเรซินเป็นชนิดหนึ่งของฉนวนแห้ง โครงสร้างคล้ายกับหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสแบบมาตรฐาน ยกเว้นว่าในแต่ละขาเฟส ขดลวดจะถูก
    12/05/2025
  • ทำไมเราต้องใช้หม้อแปลงกราวด์และใช้ที่ไหน
    ทำไมเราต้องใช้ทรานส์ฟอร์มเมอร์กราวนดิ้ง?ทรานส์ฟอร์มเมอร์กราวนดิ้งเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดในระบบไฟฟ้า โดยใช้เชื่อมต่อหรือแยกจุดกลางของระบบกับพื้นเพื่อรับประกันความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า ด้านล่างนี้คือเหตุผลหลายประการว่าทำไมเราต้องใช้ทรานส์ฟอร์มเมอร์กราวนดิ้ง: ป้องกันอุบัติเหตุทางไฟฟ้า: ในระหว่างการทำงานของระบบไฟฟ้า เครื่องมือหรือสายไฟอาจเกิดสภาพผิดปกติ เช่น การรั่วไหลของแรงดัน เนื่องจากหลายสาเหตุ หากจุดกลางของระบบไฟฟ้าไม่ได้รับการกราวนดิ้งอย่างเหมาะสม อาจเกิดข้อผิดพลาดในการกราวนดิ
    12/05/2025
เครื่องมือฟรีที่เกี่ยวข้อง
ยังไม่พบผู้จำหน่ายที่เหมาะสมหรือไม่ ให้ผู้จำหน่ายที่ได้รับการตรวจสอบติดต่อคุณ รับใบเสนอราคาทันที
ยังไม่พบผู้จำหน่ายที่เหมาะสมหรือไม่ ให้ผู้จำหน่ายที่ได้รับการตรวจสอบติดต่อคุณ
รับใบเสนอราคาทันที
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่